水、丙二醇和丙二醇单甲醚混合物分离方案研究
0 前言 | 第1-10页 |
1 文献综述 | 第10-27页 |
1.1 化工过程模拟与优化 | 第10-14页 |
1.1.1 化工过程稳态模拟 | 第10-12页 |
1.1.2 化工过程动态模拟 | 第12-13页 |
1.1.3 稳态模拟的基本方法 | 第13-14页 |
1.1.4 化工过程模拟优化 | 第14页 |
1.2 流程模拟软件ASPEN PLUS | 第14-16页 |
1.3 二元醇醚和丙二醇单甲醚 | 第16-18页 |
1.4 恒沸精馏和三相精馏 | 第18-23页 |
1.4.1 恒沸物 | 第18-19页 |
1.4.2 恒沸精馏过程和恒沸剂的选择 | 第19-20页 |
1.4.3 三相精馏 | 第20-21页 |
1.4.4 气液平衡数据的预测计算方法 | 第21-23页 |
1.4.5 恒沸精馏过程的设计 | 第23页 |
1.5 膜分离过程 | 第23-27页 |
1.5.1 膜和膜分离简介 | 第23-24页 |
1.5.2 渗透蒸发 | 第24-26页 |
1.5.3 PV与其他过程的集成 | 第26-27页 |
2 分离原理和工艺流程设计 | 第27-33页 |
2.1 原料及分离要求 | 第27-28页 |
2.2 分离原理与方法 | 第28-30页 |
2.2.1 丙二醇与水、丙二醇单甲醚的分离 | 第28页 |
2.2.2 水与丙二醇单甲醚的分离 | 第28-30页 |
2.3 工艺流程设计 | 第30-33页 |
3 ASPEN模型与物性计算方法选择 | 第33-44页 |
3.1 ASPEN模型简介与选择 | 第33-35页 |
3.2 ASPEN物性计算方法简介 | 第35-39页 |
3.2.1 物性计算方法简介 | 第35页 |
3.2.2 Redlich-Kwong方程 | 第35-36页 |
3.2.3 NRTL方程 | 第36-37页 |
3.2.4 UNIFAC方程 | 第37-39页 |
3.3 物性计算方法的选择 | 第39-44页 |
3.3.1 物性计算方法的选取 | 第39-41页 |
3.3.2 物性计算方法的验证 | 第41-44页 |
4 流程的参数设置和模拟分析 | 第44-61页 |
4.1 未采用渗透蒸发流程分析 | 第44-53页 |
4.1.1 流程中各塔的参数分析 | 第44-51页 |
4.1.2 流程中各塔的参数设置 | 第51页 |
4.1.3 工艺流程各个流股的模拟计算结果 | 第51页 |
4.1.4 工艺流程中能耗的计算 | 第51-52页 |
4.1.5 模拟计算结果分析 | 第52-53页 |
4.2 渗透蒸发10%到70%水分的精馏流程分析 | 第53-56页 |
4.2.1 流程中各塔的参数设置 | 第53页 |
4.2.2 流程中主要流股的模拟计算结果 | 第53-55页 |
4.2.3 工艺流程中能耗的计算 | 第55-56页 |
4.2.4 模拟过程计算结果分析 | 第56页 |
4.3 渗透蒸发80%水分的精馏流程分析 | 第56-58页 |
4.3.1 后脱水精馏工艺流程模拟 | 第56-57页 |
4.3.2 前脱水精馏工艺流程模拟 | 第57-58页 |
4.3.3 模拟计算结果分析 | 第58页 |
4.4 渗透蒸发过程的能耗分析与模拟计算 | 第58-59页 |
4.5 渗透蒸发与精馏过程的能耗综合分析 | 第59-61页 |
5 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
作者简介 | 第66-67页 |